液态粉末
1、液态金属(合金)→金属粉末:雾化法 液态金属(合金) 金属粉末:
2、金属盐溶液→金属粉末:置换法,溶液氢还原法,水溶液电 金属盐溶液解法
3、金属熔盐→金属粉末:熔盐沉淀法,熔盐电法 金属熔盐沉淀法, 昆明理工大学材料与冶金学院 胡劲
雾化制粉法雾化法是一种典型的物理制粉方法,是通过高压雾化介质, 如气体或水强烈 是通过高压雾化介质 , 冲击液流, 或通过离心力使之破碎、冷却凝固来实现的。
雾化机理 雾化聚并凝固 过程一:大的液珠当受到外力冲击的瞬间,破碎成 数个小液滴,假设在破碎瞬间液体温度不变,则液 体的能量变化可近似为液体的表面能增加。 很明显,雾化时液体吸收的能量与雾化液滴的粒径 存在一个对应关系,即:吸收的能量越高则粒径越 小;反之亦然。 过程二:液体颗粒破碎的同时,还可能发生颗粒间 相互接触,再次成为一个较大的液体颗粒,并且液 体颗粒形状向球形转化,这个过程中,体系的总表 面能降低,属于自发过程。 过程三:液体颗粒冷却形成小的固体颗粒。 提高雾化制粉效率基本准则 1、能量交换准则 提高单位时间、单位质量液体从系统中吸 提高单位时间、 收能量的效率,以克服表面自由能的增加。 2、快速凝固准则 提高雾化液滴的冷却速度, 提高雾化液滴的冷却速度,防止液体微粒 的再次聚集。雾化制粉分类 双流雾化 单流雾化 指被雾化的液体流和喷射的介质流; 直接通过离心力、压力差或机械冲击力实现雾化 双流雾化法 气雾化 水雾化注:适合于金属粉末制备 金属液由上方孔流出时与沿一定角度高速射击的气体或 水相遇,然后被击碎成小液滴, 水相遇,然后被击碎成小液滴,随着液滴与气体或水流的混合流动,液滴的热量被雾化介质迅速带走,使液滴在很短的时间内凝固成为粉末颗粒。雾化过程的四种情况动能交换:雾化介质的动能转变为金属液滴的表面能; 热量交换:雾化介质带走大量的液固相变潜热; 流变特性变化:液态金属的粘度及表面张力随温度的降低而不断发生变化; 化学反应:高比表面积颗粒(液滴或粉粒)的化学活性很强,会发生一定程度的化学反应。 气雾化的四个区域负压紊流区—高速气流的抽吸作用,在喷嘴*孔下方形成负压紊流层; 负压紊流区 高速气流的抽吸作用, 颗粒形成区—在气流冲击下,金属液流分裂为许多液滴;在气流冲击下,有效雾化区—气流汇集点对原始液滴产生强烈破碎作用,进一步细化; 气流汇集点对原始液滴产生强烈破碎作用, 冷却凝固区—细化的液滴的热量迅速传递给雾化介质,凝固为粉末颗粒。
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